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摘要 (~zdS. /!d,f4n rQ@,Y" 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 ]%"Z[R _H<ur?G 任务描述 :q0C$xF /,c9&it(M oC>^V5 a) 平面波 w9H%u0V? - 波长640nm \Vr(P> - 与原点的距离无限大 I]jVnQ>& - 2毫米×2毫米直径(长方形) F#O.i, b) 倾斜的平面波 oIQor%z - 波长640nm WVf;uob{ - 2.5°倾斜 ATPc~f - 2毫米×2毫米直径(长方形) =/Vr,y$ c) 弱球面波 Zb<DgJ=3 - 波长640nm //_v"dqP{) - 与原点的距离为100毫米 r6*0H/* - 2毫米×2毫米直径(长方形) )7*Apy==x d) 强球面波 &*T57tE - 波长640nm xa5I{<<U - 与原点的距离为40毫米 UTHGjE - 2毫米×2毫米直径(长方形) BVC\~j
j 微透镜阵列 `SFI\Y+WDT - 材料:N-BK7 y[.0L!C { - 凸面-凸面 )xT_RBR - 曲率半径:5毫米 Cp_"PvTmT - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) fL'
42 - 5×5个微透镜 i[T!{< 探测器 wvBJ?t, - 输入场的波前 C4#'`8E - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 haqL
DVrf \b{=&B[Q$' 系统构件 - 组件 ,.x1+9X !sK{:6s Ko kmylHu 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 xud =(HLl 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 y*2:(nI P0 hC4Sxf 系统构件 – 探测器 6]CY[qEaR$ dHg[0Br)r }+,1G!?z Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 X<vv: B
,e3r - YJ7ne] 总结 - 组件... Z
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AQ'~EbH( > ~J&i3 sMs 0*B-[ :
v<|y F P9SyQbcK 仿真结果 zxT&K| D-69/3 PvP 光线和场模拟的第一印象 cK1r9ED| `G@]\)-! o~*% g. MLA前的波前 <t.yn\G-w ,4)zn6tC 平面波 *)T},|Gc
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